6.萬有引力定律告訴我們自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的大小與物體的質(zhì)量m1和m2乘積成正比,與它們之間距離r的二次方成反比,引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2

分析 根據(jù)萬有引力定律可知自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的大小與物體的質(zhì)量m1和m2乘積成正比,與它們之間距離r的二次方成 反比,引力常量為G=6.67×10-11 N•m2/kg2

解答 解:根據(jù)萬有引力定律可知:自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的大小與物體的質(zhì)量m1和m2乘積成正比,與它們之間距離r的二次方成 反比,
引力常量為G=6.67×10-11 N•m2/kg2
故答案為:正比、反比    6.67×10-11

點(diǎn)評 本題的關(guān)鍵知道萬有引力定律的內(nèi)容,對于自然界中任意的兩個物體,它們之間的引力的大小與兩物體質(zhì)量的乘積成正比,與兩物體距離的二次方成反比,是平方反比律.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.電子束焊接機(jī)中的電子槍如圖所示,K為陰極,A為陽極,陰極和陽極之間的電場線如圖中虛線所示,A上有一小孔,陰極發(fā)射的電子在陰極和陽極間電場作用下聚集成一細(xì)束,以極高的速率穿過陽極上的小孔,射到被焊接的金屬上,使兩塊金屬熔化而焊接到一起.不考慮電子重力,下列說法正確的是( 。
A.A點(diǎn)的電勢低于K點(diǎn)的電勢B.電場力對電子做正功
C.電子的電勢能不斷增加D.電子動能不斷增加

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17.如圖所示為點(diǎn)電荷a、b所形成電場的電場線分布圖(箭頭未標(biāo)出),在M點(diǎn)放置一個電荷量絕對值為q的負(fù)試探電荷,受到的電場力大小為F,下列說法中正確的是( 。
A.由電場線分布圖可知,M點(diǎn)的場強(qiáng)比N點(diǎn)的場強(qiáng)小
B.M點(diǎn)的場強(qiáng)大小為$\frac{F}{q}$,方向與所受電場力方向相同
C.ab為異種電荷,且a電荷量的絕對值小于b電荷量的絕對值
D.如果M點(diǎn)的負(fù)試探電荷電荷量的絕對值變?yōu)?q,該點(diǎn)場強(qiáng)將變?yōu)?\frac{F}{2q}$

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14.如圖是街頭變壓器給用戶供電的示意圖.輸入端接入的電壓u=2200sin100πt(V),輸出電壓通過輸電線輸送給用戶,輸電線的電阻用R表示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10:1,題中電表均為理想交流表,則下列說法正確的是( 。
A.V2表的讀數(shù)為220$\sqrt{2}$V
B.A1表的示數(shù)隨A2表的示數(shù)的增大而增大
C.副線圈中交流電的頻率為100Hz
D.用戶端閉合開關(guān),則V2表讀數(shù)不變,A1表讀數(shù)變大,變壓器的輸入功率增大

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1.汽車上坡時(shí),為增大牽引力,以下說法正確的是(  )
A.功率一定,應(yīng)換低速擋減小速度B.功率一定,應(yīng)換高速擋增大速度
C.速度一定,應(yīng)加大油門增大功率D.速度一定,應(yīng)減小油門減小功率

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.有兩個材質(zhì)不同半徑相同的小球A和B,A球?yàn)殂~質(zhì)的,B球?yàn)椴AР馁|(zhì)的,兩球從水平勻強(qiáng)磁場上方同一高度同時(shí)由靜止釋放,不計(jì)空氣阻力,則下列說法正確地是(  )
A.A球通過磁場所用時(shí)間比B球所用時(shí)間短
B.B球通過磁場所用時(shí)間比A球所用時(shí)間短
C.A球和B球通過磁場所用時(shí)間相同
D.不能比較A球和B球通過磁場所用時(shí)間的長短

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.從同一高度以不同的速度水平拋出兩個石子,不計(jì)空氣阻力,下列說法正確的是(  )
A.初速度大的先落地B.質(zhì)量大的先落地
C.兩個石子同時(shí)落地D.無法判斷

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.下列器材在繞地球做勻速圓周運(yùn)動的空間站中能夠使用的是( 。
A.天平B.水銀體溫計(jì)C.彈簧秤D.水銀氣壓計(jì)

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16.如圖是自行車傳動機(jī)構(gòu)的示意圖,其中Ⅰ是半徑為r1的大齒輪,Ⅱ是半徑為r2的小齒輪,Ⅲ是半徑為r3的后輪,假設(shè)腳踏板的轉(zhuǎn)速為n r/s,則自行車前進(jìn)的速度為( 。
A.$\frac{πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$B.$\frac{πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$C.$\frac{2πn{r}_{2}{r}_{3}}{{r}_{1}}$D.$\frac{2πn{r}_{1}{r}_{3}}{{r}_{2}}$

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